綠色環(huán)保化:采用環(huán)保材料與工藝:隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格,綠色表面處理技術將成為主流。例如用無鉻鈍化、水性涂料噴涂工藝替代傳統(tǒng)的有鉻鈍化和溶劑型涂料,開發(fā)可降解的表面處理劑,減少重金屬和揮發(fā)性有機化合物...
陶瓷金屬化技術作為材料科學領域的一項重要創(chuàng)新,通過巧妙地將陶瓷與金屬的優(yōu)勢相結(jié)合,為眾多行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支持。從電力電子到微波通訊,從新能源汽車到 LED 封裝等領域,陶瓷金屬化材料都展現(xiàn)出了...
電子信息行業(yè)對表面處理的精度和功能性要求達到納米級。半導體晶圓的背面減薄采用化學機械拋光(CMP),表面粗糙度Ra<0.5nm,翹曲度<10μm。臺積電3nm工藝的FinFET結(jié)構通過原子層沉積(AL...
磷化處理在工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)尤其是鋼鐵行業(yè)扮演關鍵角色,堪稱隱形守護者。在汽車制造生產(chǎn)線,車身沖壓件、底盤零件等在焊接組裝前需磷化處理。磷化膜均勻覆蓋在鋼鐵表面,為后續(xù)電泳漆涂裝提供優(yōu)良基底,增強漆層附著...
五金表面處理:應用場景篇在建筑領域,門窗、把手等五金經(jīng)表面處理,可抵御風雨侵蝕。鍍鋅或噴漆的門窗合頁,在潮濕環(huán)境下不易生銹,保障使用靈活性。在汽車行業(yè),車身零部件、內(nèi)飾件都離不開表面處理。汽車輪轂經(jīng)電...
經(jīng)真空陶瓷金屬化處理后的陶瓷制品,展現(xiàn)出令人驚嘆的金屬與陶瓷間附著力。在電子封裝領域,對于高頻微波器件,陶瓷基片金屬化后要與金屬引腳、外殼緊密相連。通過優(yōu)化工藝,金屬膜層能深入陶瓷表面微觀孔隙,形成類...
五金表面處理中常用的酸和堿可能對環(huán)境有害,具體取決于它們的性質(zhì)、使用方式和處理方法。一些酸和堿在使用過程中可能會產(chǎn)生有害的廢氣、廢液或廢渣,如果這些物質(zhì)未經(jīng)適當處理就排放到環(huán)境中,可能會對土壤、水體和...
在科研實驗室這個孕育創(chuàng)新與突破的搖籃里,氧化鋯電子元器件鍍金技術為科學家們提供了強大的工具。在量子物理實驗中,對微觀粒子狀態(tài)的精確測量需要超高靈敏度的探測器,氧化鋯基底并鍍金的元器件憑借其優(yōu)異的電學性...
評估五金件表面處理工藝的效果需從外觀質(zhì)量、性能指標、環(huán)保合規(guī)性、工藝穩(wěn)定性等多維度綜合考量,以下是具體評估方法和標準:一、外觀質(zhì)量檢測1.表面缺陷檢查目視檢測:在自然光或600-1000lx光照下,觀...
陶瓷金屬化在電子領域發(fā)揮著關鍵作用。在集成電路中,隨著電子設備不斷向小型化、高集成度發(fā)展,對電路基片提出了更高要求。陶瓷金屬化基片能夠有效提高電路集成化程度,實現(xiàn)電子設備小型化。在電子封裝過程里,基板...
陶瓷金屬化是實現(xiàn)陶瓷與金屬良好連接的重要工藝,有著嚴格的流程規(guī)范。首先對陶瓷基體進行處理,使用金剛石砂輪等工具對陶瓷表面進行打磨,使其平整光滑,然后在超聲波作用下,用酒精、炳酮等有機溶劑清洗,去除表面...
物***相沉積金屬化工藝介紹物***相沉積(PVD)金屬化工藝,是在高真空環(huán)境下,將金屬源物質(zhì)通過物理方法轉(zhuǎn)變?yōu)闅庀嘣踊蚍肿樱S后沉積到陶瓷表面形成金屬化層。常見的PVD方法有蒸發(fā)鍍膜、濺射鍍膜等。...
真空陶瓷金屬化工藝靈活性極高,為產(chǎn)品設計開辟廣闊天地。通過選擇不同金屬材料、控制膜層厚度與沉積圖案,能實現(xiàn)多樣化功能定制。在可穿戴醫(yī)療設備中,陶瓷傳感器外殼可金屬化一層生物相容性好的鈦合金薄膜,既不影...
拉絲處理是一種兼具美觀與實用的表面處理方式,廣泛應用于裝飾性五金領域。在家居裝飾中,不銹鋼門把手、水龍頭經(jīng)拉絲處理,表面呈現(xiàn)出細膩的絲狀紋理,不僅觸感舒適,還能掩蓋細微劃痕,日常使用中即使有輕微擦碰,...
能源裝備面臨高溫、高壓、腐蝕等極端環(huán)境。火電鍋爐的過熱器管采用熱噴涂(超音速火焰噴涂)鎳基合金涂層(厚度300μm),耐600℃高溫氧化和硫化腐蝕,壽命延長3倍。西氣東輸?shù)墓艿啦捎萌龑覲E防腐(底層F...
在電子通信領域,5G乃至后續(xù)更先進的通信技術蓬勃發(fā)展,對電子元器件的性能要求達到了前所未有的高度,氧化鋯電子元器件鍍金技術應運而生。在5G基站的射頻前端模塊,功率放大器、濾波器等關鍵部件采用氧化鋯作為...
隨著電子設備小型化、智能化發(fā)展,鍍金層的功能已超越傳統(tǒng)防護與導電需求。例如,在MEMS(微機電系統(tǒng))中,鍍金層可作為層用于釋放結(jié)構,通過控制蝕刻速率(5-10μm/min)實現(xiàn)復雜三維結(jié)構的精確制造。...
化學鍍鍍金,無需外接電源,借助氧化還原反應,使鍍液中的金離子在具有催化活性的電子元器件表面自發(fā)生成鍍層。這種工藝特別適用于形狀復雜、表面難以均勻?qū)щ姷碾娮釉骷T诨瘜W鍍鍍金前,需對元器件進行特殊的敏...
陶瓷金屬化在散熱與絕緣方面具備突出優(yōu)勢。隨著科技發(fā)展,半導體芯片功率持續(xù)增加,散熱問題愈發(fā)嚴峻,尤其是在 5G 時代,對封裝散熱材料提出了極為嚴苛的要求。 陶瓷本身具有高熱導率,芯片產(chǎn)生的熱量能夠直接...
陶瓷金屬化在電子領域扮演著不可或缺的角色。陶瓷材料本身具備高絕緣性、高耐熱性和低熱膨脹系數(shù),經(jīng)金屬化處理后,融合了金屬的導電性,成為制造電子基板的理想材料。在集成電路中,陶瓷金屬化基板為芯片提供穩(wěn)定支...
真空陶瓷金屬化工藝靈活性極高,為產(chǎn)品設計開辟廣闊天地。通過選擇不同金屬材料、控制膜層厚度與沉積圖案,能實現(xiàn)多樣化功能定制。在可穿戴醫(yī)療設備中,陶瓷傳感器外殼可金屬化一層生物相容性好的鈦合金薄膜,既不影...
五金表面處理:應用場景篇在建筑領域,門窗、把手等五金經(jīng)表面處理,可抵御風雨侵蝕。鍍鋅或噴漆的門窗合頁,在潮濕環(huán)境下不易生銹,保障使用靈活性。在汽車行業(yè),車身零部件、內(nèi)飾件都離不開表面處理。汽車輪轂經(jīng)電...
陶瓷金屬化在拓展陶瓷應用范圍中起到了關鍵作用。陶瓷本身具有眾多優(yōu)良特性,但因其不導電等特性,在一些領域的應用受到限制。通過金屬化工藝,在陶瓷表面牢固地粘附一層金屬薄膜,賦予了陶瓷原本欠缺的導電性能,使...
真空陶瓷金屬化是一項融合材料科學、物理化學等多學科知識的精密工藝。其在于在高真空環(huán)境下,利用特殊的鍍膜技術,將金屬原子沉積到陶瓷表面,實現(xiàn)陶瓷與金屬的緊密結(jié)合。首先,陶瓷基片需經(jīng)過嚴格的清洗與預處理,...
電容的焊接可靠性直接影響電路性能。鍍金層的可焊性(潤濕角<15°)確保了回流焊(260℃)和波峰焊(245℃)的高效連接。在SnAgCu無鉛焊料中,金層厚度需控制在0.8-1.2μm以避免"金脆"現(xiàn)象...
氧化鋯電子元器件鍍金技術構筑起一道堅不可摧的防線。在現(xiàn)代戰(zhàn)斗機的航空電子系統(tǒng)中,雷達、通信、導航等關鍵部件大量采用氧化鋯基底并鍍金。戰(zhàn)斗機在高速飛行、空戰(zhàn)機動過程中,面臨著強烈的氣流沖擊、電磁干擾以及...
在SMT(表面貼裝技術)中,鍍金層的焊接行為直接影響互連可靠性。焊料(Sn63Pb37)與金層的反應動力學遵循拋物線定律,形成的金屬間化合物(IMC)層厚度與時間平方根成正比。當金層厚度>2μm時,容...
五金表面處理旨在提升五金產(chǎn)品的性能與美觀度,工藝種類繁多。電鍍能在五金表面鍍上鋅、鎳、鉻等金屬膜,如鍍鋅可防銹,鍍鉻能提升耐磨性與光澤。噴漆則通過噴涂各類油漆,為五金賦予豐富色彩,還能形成保護膜,防止...
真空陶瓷金屬化賦予陶瓷非凡的導電性能,為電子元件發(fā)展注入強大動力。在功率半導體模塊中,陶瓷基板承載芯片并實現(xiàn)電氣連接,金屬化后的陶瓷表面形成連續(xù)、低電阻的導電通路。金屬原子有序排列,電子可順暢遷移,減...
五金表面處理工藝豐富多樣。電鍍是**為常見的工藝之一,通過電解原理在五金表面沉積金屬涂層,鍍鉻能增強光澤與耐磨性,鍍鋅則主要用于防銹。涂裝,也就是噴漆或烤漆,為五金披上色彩各異的外衣,同時提供防護作用...